低速實驗風洞流場品質直接影響試驗數據的準確性和可靠性,提升其流場品質可從多個關鍵技術途徑入手。
在整流部件方面,蜂窩器是低速風洞的部件,對直流式風洞尤為重要。它能導直氣流,有效切割大旋渦,減小氣流橫向流動,使氣流速度趨于均勻,在改善氣流脈動、減小氣流湍流度方面有特殊作用。阻尼網則可將大旋渦切割成小的旋渦,使能量易于耗散,從而降低氣流的湍流度。
合理設計風洞的收縮段也能提升流場品質。增大收縮段的收縮比可以改善試驗段氣流的均勻性和降低湍流度。因為在收縮過程中,氣流速度增加,但是脈動速度基本不變,因此氣流湍流度就降低了。
對于回流式風洞,拐角導流片的設計至關重要。氣流在回流式風洞中循環運動,經過拐角時能量損失較大,且容易產生分離和旋渦。精心設計的拐角導流片能防止氣流分離,保證流動的均勻性。
此外,進氣口和排氣口的設計也不容忽視。進氣口裝置不僅要保證有足夠的通氣面積,還要防止雨、雪、風的影響,可設置百葉窗和紗窗。排氣口采用出口朝天的大漏斗狀,可使任意方向的來風都變成橫側風,減小自然風的影響。
采用先進的氣流控制技術,如邊界層吸氣、吹氣、渦流發生器等,可進一步改善氣流的穩定性和平滑性,減少氣流分離和渦流生成,從而提升低速實驗風洞的流場品質。
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